کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7174859 1465572 2018 50 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Finite element multi-impact simulations using a crystal plasticity law based on dislocation dynamics
ترجمه فارسی عنوان
شبیه سازی چند ضلعی عنصر محدود با استفاده از قانون پلاستیکی کریستالی بر اساس پویایی جابجایی
کلمات کلیدی
پلاستیک کریستال، ریز ساختار سطح شبیه سازی تاثیر، بی نظمی، تراکم جابجایی،
ترجمه چکیده
مدل های عنصر محدود که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، از قوانین پلاستیکی کریستال براساس پویایی جابجایی استفاده می کنند تا امکان تغییرات سطح میکرو استار (از جمله چرخش کریستال و تغییرات تراکم جابجایی) را تحت تاثیر چندین عادی و مضاعف تحلیل کند. اولا، تکامل یک میدان ناسازگاری محلی تحت یک اثر نرمال تنها با مقدار ناسازگار میانگین هسته، از نظر آزمایشگاهی و نظری مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آن، فرمول بندی پلاستیکی کریستال پیشنهاد شده برای اندازه گیری اثر میکروارگانیسم مواد بر استرس فشرده باقی مانده ناشی از اثرات متعدد مورد استفاده قرار گرفت. همانطور که انتظار می رفت، ارزش حداکثر استرس فشرده پس از چند اثر تغییر نمی کرد. علاوه بر این، توجه ویژه به تکامل چگالی جابجایی و عدم تمرکز درون دانه ها صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مقایسه با اثرات نرمال، اثرات متقاطع به طور قابل توجهی تنش باقی مانده فشاری را تغییر نمی دهد، اما به شدت بر میکروارگانیسم فلزی در نزدیکی سطح از نظر جابجایی و تراکم جابجایی تاثیر می گذارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
The currently used finite element models utilize the crystal plasticity laws based on the dislocation dynamics to analyze possible microstructural surface changes (including crystal rotations and variations of the dislocation density) under multiple normal and oblique impacts. First, the evolution of a local misorientation field under a single normal impact, quantified by the kernel average misorientation, was studied both experimentally and theoretically. After that, the proposed crystal plasticity formulation was used to quantify the effect of the material microstructure on the residual compressive stress induced by multiple impacts. As expected, the value of the maximum compressive stress was not changed after few impacts. In addition, particular attention was paid to the evolution of the dislocation density and disorientations inside the grains. The obtained results indicate that in contrast to the normal impacts, the oblique impacts did not significantly modify the compressive residual stress, but strongly affected the metal microstructure near the surface in terms of its disorientation and dislocation density.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Plasticity - Volume 101, February 2018, Pages 42-57
نویسندگان
, , , ,